[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Podobné dokumenty
II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Elektrotechnická zapojení

Dioda jako usměrňovač

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

1.1 Pokyny pro měření

Zdroje napětí - usměrňovače

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Elektrotechnické obvody


Manuální, technická a elektrozručnost

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Studium tranzistorového zesilovače

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Polovodičový usměrňovač

Napájecí zdroje. 1. Síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí. 1. Popište síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí.

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Elektronické praktikum EPR1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Zdroje napětí /Vlček/

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1.3 Bipolární tranzistor

200W ATX PC POWER SUPPLY

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Operační zesilovač (dále OZ)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

Usměrňovač. Milan Horkel

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

Polovodičové usměrňovače a zdroje

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ETC Embedded Technology Club 7. setkání

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Základy elektrotechniky

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Oscilátory Oscilátory

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Datum tvorby

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Stabilizátory napětí a proudu

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Podle výkonu: až do desítek khz, GHz.

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC.

1.1 Usměrňovací dioda

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Zvyšování kvality výuky technických oborů

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Bipolární tranzistory

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Transkript:

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. A) 500 ohmů B) 150 ohmů C) 300 ohmů 04.01.03 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 2 A. Rezistor má hodnotu. A) 1,5 ohmů B) 0,4 ohmů C) 2,5 ohmů 04.01.04 Na rezistoru o hodnotě 100 ohmů je napětí 5 V. Jaký jím teče proud? A) 50 ma B) 100 ma C) 200 ma 04.01.05 Na rezistoru o hodnotě 10 ohmů je napětí 15 V. Jaký jím teče proud? A) 150 ma B) 1,5 A C) 0,7 A 04.01.06 Na rezistoru o hodnotě 20 ohmů je napětí 5 V. Jaký jím teče proud? A) 25 ma B) 250 ma C) 400 ma 04.01.07 Rezistorem o hodnotě 33 kiloohmů teče proud 2 ma. Jaký je na něm úbytek napětí? A) 16,5 V B) 66 V C) 132 V

04.01.08 Rezistorem o hodnotě 4,7 ohmů teče proud 200 ma. Jaký je na něm úbytek napětí? A) 0,94 V B) 2,35 V C) 9,4 V 04.01.09 Rezistorem o hodnotě 0,39 ohmů teče proud 2 A. Jaký je na něm úbytek napětí? A) 0,195 V B) 0,78 V C) 1,195 V 04.01.10 Cívkou relé teče při napětí 6 V proud 50 ma. Jaký proud teče při napětí 9 V? A) 35 ma B) 50 ma C) 75 ma 04.01.11 Cívkou relé teče při napětí 12 V proud 60 ma. Jaký proud teče při napětí 9 V? A) 35 ma B) 40 ma C) 45 ma 04.01.12 Cívkou relé teče při napětí 12 V proud 40 ma. Jaký proud teče při napětí 15 V? A) 35 ma B) 50 ma C) 60 ma 04.01.13 Jaký rezistor musíte zapojit paralelně k rezistoru 1 kiloohm,aby se jeho odpor snížil na 910 ohmů? A) 980 ohmů B) 2,5 kiloohmů C) 10 kiloohmů 04.01.14 K rezistoru 100 ohmů připojíme paralelně rezistor 300 ohmů. Výsledný odpor bude A) 75 ohmů B) 90 ohmů C) 400 ohmů

04.01.15 K rezistoru 500 ohmů připojíme paralelně rezistor 500 ohmů. Výsledný odpor bude A) 200 ohmů B) 250 ohmů C) 1000 ohmů 04.01.16 K rezistoru 1000 ohmů připojíme sériově rezistor 300 ohmů. Výsledný odpor bude A) 230 ohmů B) 700 ohmů C) 1300 ohmů 04.01.17 K rezistoru 100 ohmů připojíme sériově rezistor 300 ohmů. Výsledný odpor bude A) 75 ohmů B) 90 ohmů C) 400 ohmů 04.01.18 Jaký rezistor musíte zapojit paralelně k rezistoru 10 kiloohmů, aby se jeho odpor snížil na 5 kiloohmů? A) 2 kiloohmy B) 5 kiloohmů C) 10 kiloohmů 04.01.19 Jaký rezistor musíte zapojit paralelně k rezistoru 50 kiloohmů, aby se jeho odpor snížil na 25 kiloohmů? A) 20 kiloohmů B) 50 kiloohmů C) 100 kiloohmů 04.01.20 Rezistorem, na kterém je napětí 6 V, teče proud 0,5 A. Na rezistoru bude ztrátový výkon? A) 12 W B) 4,5 W C) 3 W 04.01.21 Rezistorem, na kterém je napětí 2 V, teče proud 0,2 A. Na rezistoru bude ztrátový výkon? A) 10 W B) 4 W

C) 0,4 W 04.01.22 Na rezistoru o výkonu 4 W je napětí 20 V. Jaký jím může téci maximální proud? A) 0,2 A B) 4 A C) 80 A 01.04.23 K jakému nejvyššímu napětí můžeme připojit rezistor 47 ohmů/0,6 W, aby se nepřetížil? A) 5,3 V B) 8,1 V C) 10,6 V 01.04.24 K jakému nejvyššímu napětí můžeme připojit rezistor 9 ohmů/4 W, aby se nepřetížil? A) 6 V B) 8 V C) 10 V 01.04.25 V sérii jsou zapojeny dva rezistory 1 kiloohm a 500 ohmů. Jaký proud jimi teče, připojíme-li je k napětí 6 V? A) 6 ma B) 12 ma C) 4 ma 01.04.26 V sérii jsou zapojeny dva rezistory 1 kiloohm a 200 ohmů. Jaký proud jimi teče, připojíme-li je k napětí 3,6 V? A) 3,6 ma B) 3 ma C) 4,2 ma 01.04.27 Rezistory 500 ohmů a 100 ohmů jsou zapojeny v sérii a jsou připojeny k napětí 24 V. Jak se na nich rozdělí napětí? A) 20 V a 4 V B) 15 V a 9 V C) 12V a 12 V 01.04.28

Rezistory 300 ohmů a 200 ohmů jsou zapojeny v sérii a jsou připojeny k napětí 20 V. Jak se na nich rozdělí napětí? A) 15 V a 5 V B) 12 V a 8 V C) 10 V a 10 V 01.04.29 Rezistory 5 kiloohmů a 1 kiloohm jsou zapojeny v paralelně a jsou připojeny k napětí 20 V. Jaký jimi teče celkový proud? A) 4 A B) 24 ma C) 3,33 ma 01.04.30 Rezistory 2 kiloohmy a 1 kiloohm jsou zapojeny v paralelně a jsou připojeny k napětí 10 V. Jaký jimi teče celkový proud? A) 15 ma B) 10 ma C) 3,33 ma 01.04.31 V sérii jsou zapojeny 3 rezistory R1,R2,R3 - R1 = 1,5 kiloohmů, R2 = 2,7 kiloohmů. Jaká bude velikost R3, aby při připojení obvodu k napětí 10 V jím tekl proud 2 ma? A) 800 ohmů B) 1,2 kiloohmů C) 1,5 kiloohmů 01.04.32 V sérii jsou zapojeny 3 rezistory R1,R2,R3 - R1 = 1,5 kiloohmů, R2 = 2,7 kiloohmů. Jaká bude velikost R3, aby při připojení obvodu k napětí 10 V jím tekl proud 1 ma? A) 2 800 ohmů B) 5 800 ohmů C) 10 kiloohmů 01.04.33 V sérii jsou zapojeny 3 rezistory R1,R2,R3 - R1 = 1 kiloohmů, R2 = 2,7 kiloohmů. Jaká bude velikost R3, aby při připojení obvodu k napětí 5 V jím tekl proud 1 ma? A) 800 ohmů B) 1,3 kiloohmů C) 1,8 kiloohmů 01.04.34 Na rezistoru 1,5 ohmů jsme naměřili napětí 2 V. Na jaký výkon musíme tento rezistor dimenzovat?

A) 1 W B) 2 W C) 4 W 01.04.35 Na rezistoru 1,2 ohmů jsme naměřili napětí 3 V. Na jaký výkon musíme tento rezistor dimenzovat? A) 4 W B) 6 W C) 10 W 01.04.36 Na rezistoru 1,2 ohmů jsme naměřili napětí 0,5 V. Na jaký výkon musíme tento rezistor dimenzovat? A) 0,25 W B) 0,5 W C) 1 W 01.04.37 Zapojíme-li paralelně 2 kondenzátory 1 mf a 2,2 mf, výsledná kapacita bude A) 0,7 mf B) 2,7 mf C) 3,2 mf 01.04.38 Zapojíme-li paralelně 2 kondenzátory 1 nf a 3,3 nf, výsledná kapacita bude A) 0,8 nf B) 4,3 nf C) 12 nf 01.04.39 S rostoucí teplotou odpor vodičů. A) klesá B) roste C) nemění se 01.04.40 S rostoucím kmitočtem proud kondenzátorem při konstantním napětí A) roste B) nemění se C) klesá 01.04.41

Kondenzátorem, který má větší kapacitu, teče při stejné hodnotě střídavého napětí A) menší proud B) větší proud C) žádný proud neteče 01.04.42 Připojíme-li kondenzátor ke stejnosměrném napětí A) žádný proud jím neteče B) jeho proud je nepřímo úměrný kapacitě C) teče jím proud, dokud se kondenzátor nenabije 01.04.43 Proud tekoucí kondenzátorem, který je připojen ke zdroji střídavého napětí, A) je přímo úměrný kmitočtu a nepřímo úměrný jeho kapacitě B) je nepřímo úměrný jeho kmitočtu a kapacitě C) je přímo úměrný jeho kmitočtu a kapacitě 01.04.44 Impedance (kapacitní reaktance) kondenzátoru A). roste s rostoucím kmitočtem B) klesá s rostoucím kmitočtem C) nezávisí na kmitočtu 01.04.45 Impedance (kapacitní reaktance) kondenzátoru A) roste s rostoucí kapacito B) klesá s rostoucí kapacitou C) nezávisí na kapacitě kondenzátoru 01.04.46 Střídavé napětí na kondenzátoru. A) předbíhá proud o 90 stupňů B) předbíhá proud o 180 stupňů C) zpožďuje se za proudem o 90 stupňů 01.04.47 Střídavé napětí na cívce A) předbíhá proud o 90 stupňů B) předbíhá proud o 180 stupňů C) zpožďuje se za proudem o 90 stupňů 01.04.48 Impedance cívky (indukční reaktance) je

A) nepřímo úměrná její indukčnosti B) přímo úměrná její indukčnosti C) je nezávislá na indukčnosti 01.04.49 Impedance cívky (indukční reaktance) je A) nezávislá na kmitočtu B) klesá s rostoucím kmitočtem C) roste s rostoucím kmitočtem 01.04.50 Cívkou, která je připojena ke zdroji střídavého napětí A) teče proud, který je přímo úměrný její indukčnosti a kmitočtu B) nepřímo úměrný její indukčnosti a kmitočtu C) nepřímo úměrný indukčnosti a přímo úměrný kmitočtu 01.04.51 Cívkou, která je připojena paralelně ke stejnosměrnému zdroji napětí A) neteče žádný proud B) teče proud přímo úměrný její indukčnosti C) teče proud nepřímo úměrný odporu jejího vinutí 01.04.52 Na cívce, kterou teče stejnosměrný proud je úbytek napětí A) téměř nulový B) přímo úměrný její indukčnosti C) nepřímo úměrný indukčnosti 01.04.53 Periodický obdélníkový signál má úroveň H po dobu 1 ms, úroveň L dobu 9 ms. Jaká je jeho frekvence? A) 1 khz B) 100 Hz C) 110 Hz 01.04.54 Periodický obdélníkový signál má úroveň H po dobu 2 s, úroveň L dobu 3 s. Jaká je jeho frekvence? A) 1 Hz B) 0,5 Hz C) 0,2 Hz 01.04.55

Perioda signálu je 5 ms. Jeho kmitočet je A) 5 khz B) 200 Hz C) 2 khz 01.04.56 Perioda signálu je 10 mikrosekund. Jeho kmitočet je A) 100 khz B) 10 khz C) 1 khz 01.04.57 Perioda signálu je 100 ms. Jeho kmitočet je A) 10 Hz B) 100 Hz C) 1 khz 01.04.58 Kmitočet signálu je 20 khz. Jeho perioda je A) 5 ms B) 0,5 ms C) 0,05 ms 01.04.59 Kmitočet signálu je 500 Hz. Jeho perioda je A) 5 ms B) 2 ms C) 0,2 ms 01.04.60 Odpor čidla NTC (termistor s negativním součinitelem odporu) je při 20?C 10 k?. Při 40?C bude jeho odpor A) 5 kiloohmů B) 12 kiloohmů C) 25 kiloohmů 01.04.61 Akumulátor má naprázdno napětí 13,5 V. Po zatížení rezistorem 2 ohmy kleslo napětí na 13,2 V. Jaký by byl jeho zkratový proud? A) 18 A B) 297 A C) 72 A

01.04.62 U monočlánku, který měl naprázdno napětí 1,5 V kleslo při odběru proudu 0,1 A jeho napětí na 1,45 V. Při jakém odběru klesne jeho napětí na 1,3 V? A) 0,2 A B) 0,25 A C) 0,4 A 01.04.63 U monočlánku, který měl naprázdno napětí 1,5 V kleslo při odběru proudu 0,1 A jeho napětí na 1,4 V. Jaký bude jeho zkratový proud? A) 0,5 A B) 1 A C) 1,5 A 01.04.64 Akumulátor má kapacitu 60 Ah. Jak dlouho z něj můžeme odebírat proud 2 A než se úplně vybije? A) 20 hod B) 30 hod C) 60 hod 01.04.65 Akumulátor má kapacitu 44 Ah. Jak dlouho z něj můžeme odebírat proud 4 A než se úplně vybije? A) 44 hod B) 11 hod C) 4 hod 01.04.66 Akumulátor má kapacitu 44 Ah. Nabíječka dává konstantní proud 2 A. Jak dlouho potrvá jeho nabití, byl -li předtím úplně vybitý? A) 2 hod B) 11 hod C) 22 hod 01.04.67 Transformátor 230/12 V má na primárním vinutí 4600 závitů. Jeho sekundární vinutí bude mít A) 120 závitů B) 240 závitů C) 480 závitů 01.04.68 Transformátor 230/12 V má na sekundárním vinutí 120 závitů. Jeho primární vinutí bude mít A) 12 závitů

B) 2300 závitů C) 23 000 závitů 01.04.69 Na sekundárním vinutí transformátoru je napětí 15 V. Jaké bude přibližně napětí za můstkovým usměrňovačem na filtračním kondenzátoru? A) 12 V B) 13,5 V C) 20 V 01.04.70 Na filtračním kondenzátoru má být napětí 10 V. Usměrňovač je můstkový. Zdroj není zatížen. Jaké napětí musí být přibližně na sekundárním vinutí transformátoru A) 8 V B) 10 V C) 12 V 01.04.71 Jednocestný usměrňovač má oproti dvoucestnému A) větší účinnost B) menší zvlnění C) větší zvlnění 01.04.72 Vstupní odpor voltmetru má být A) jednotky ohmů B) stovky ohmů C) maximální 01.04.73 Ampérmetr zapojujeme k měřenému obvodu A) paralelně B) paralelně s předřadným odporem C) sériově 01.04.74 Na křemíkové diodě naměříme v propustném směru při proudu 10 ma úbytek napětí A) 0,25 V B) 0,6 V C) 1,5 V 01.04.75 Na zelené svítící LED naměříme

A) 0,25 V B) 0,6 V C) 1,8 V 01.04.76 Zenerova dioda se používá A) jako stabilizátor v závěrném směru B) jako stabilizátor v propustném směru C) jako usměrňovač s omezením výstupního napětí 01.04.77 Na monolitickém stabilizátoru, kterým teče proud 0,5 A je vstupní napětí 12 V a výstupní napětí 5 V. Jaký na něm bude ztrátový výkon? A) 2,5 W B) 3,5 W C) 6 W 01.04.78 Na monolitickém stabilizátoru, kterým teče proud 0,5 A je vstupní napětí 20 V a výstupní napětí 12 V. Jaký na něm bude ztrátový výkon? A) 2,5 W B) 3,5 W C) 4 W 01.04.79 Mezi bází a emitorem je u bipolárního tranzistoru, který je otevřený, napětí A) 0,2 V B) 0,6 V C) 1,5 V 01.04.80 U úplně otevřeného tranzistoru (saturace) je mezi emitorem a kolektorem napětí A) 0,2 V B) 2,5 V C) 3,3 V 01.04.81 Saturace je A) úplné otevření tranzistoru B) zkrat mezi bází a emitorem C) poškození tranzistoru 01.04.82

Mezi bází a emitorem jsme u bipolárního tranzistoru naměřili 0,5 V. Tranzistor je pravděpodobně A) otevřený B) uzavřený C) proražený 01.04.83 Mezi bází a emitorem jsme u bipolárního tranzistoru naměřili 1,5 V. Tranzistor je A) uzavřený B) otevřený C) zničený 01.04.84 Voltmetr zapojujeme k měřenému obvodu A) paralelně B) sériově C) sériově s paralelním bočníkem 01.04.85 Abychom tranzistor NPN sepnuli, musíme na jeho bázi přivést A) kladné napětí přímo ze zdroje B) kladné napětí přes ochranný odpor C) záporné napětí 01.04.86 Na bázi bipolárního NPN tranzistoru je napětí + 0.5 V proti emitoru. Tranzistor je A) uzavřený B) částečně otevřený C) úplně otevřený 01.04.87 U PNP tranzistoru je A) báze kladnější než emitor B) kolektor kladnější než báze C) kolektor zápornější než emitor 01.04.88 Schmittův obvod se používá A) Jako výkonové hradlo B) Pro tvarování pomalých, nebo zašumělých signálů C) Jako paměťový obvod 01.04.89

Zesílení OZ s otevřenou zpětnovazební smyčkou je A) 500-1000 B) 1000-10000 C) Větší než 10000 01.04.90 Výstupní odpor běžných OZ je A) menší než 1 ohm B) jednotky ohmů C) desítky ohmů 01.04.91 Vstupní odpor neinvertujícího operačního zesilovače může být maximálně A) stovky ohmů B) 10 kiloohmů C) nekonečně velký 01.04.92 Má-li operační zesilovač zápornou zpětnou vazbu, bude mít jeho výstupní napětí A) spojitý průběh B) nespojitý průběh C) nulovou hodnotu 01.04.94 Volné vstupy hradla NAND A) zásadně nikam nezapojujeme B) uzemníme C) připojíme na +, nebo spojíme s jiným vstupem (c ) 01.04.95 Darlingtonovo zapojení se skládá z tranzistoru s h21e (beta)= 50 a tranzistoru s h21e (beta) = 100. Výsledné proudové zesílení je A) 50 B) 100 C) 5000 01.04.96 Sériový přenos dat má oproti paralelnímu A) větší rychlost B) jednodušší propojení mezi vysílačem a přijímačem C) složitější propojení mezi vysílačem a přijímačem 01.04.97

1 bit je A) informace jednoho paměťového místa (0 nebo 1) B) blok 8 nul a jedniček C) blok 16 nul a jedniček @P1